菱鎂混凝土構件裂縫寬度的量測方法
菱鎂混凝土構件在正常使用條件下,一般不允許出現裂縫。但在實際使用中,由于種種原因菱鎂混凝土構件往往會出現裂縫。
在菱鎂混凝土構件試驗和檢驗過程中,常常需要對裂縫進行觀察和量測。
裂縫的觀察和尋找,目前一般靠眼睛或借助于放大鏡。需要準確地發現批裂縫時,可用連續搭接布置杠桿應變儀(或其它測量應變的儀表)等方法來解決?,F也有在試用導電漆膜法、貼片光彈法、脆性漆法、超聲波法等來量測構件裂縫大小的。但這些方法比較難于掌握。
菱鎂混凝土構件裂縫寬度的測量過去一般采用直尺或塞尺量測,但這種方法在實際量測過程中,往往不能準確的量測出菱鎂混凝土裂縫的寬度。為了準確的量測菱鎂混凝土構件裂縫的寬度,我們采用一種精確度高使用方便的讀數顯微鏡來進行量測?,F將讀數顯微鏡的性能規格、結構及使用方法簡介如下:
一、性能規格
讀數顯微鏡是光學計量儀器之一種,它的結構簡單,操作方便,適應范圍較廣,它可用作測定裂縫的寬度和長度、孔距、刻線度和距離等。
讀數顯微鏡目鏡的放大倍數為20,物鏡的放大倍數為1,顯微鏡放大倍數為20,有效測量范圍為6毫米,視場直徑9毫米,工作距離62毫米,目鏡分劃尺格值1毫米,目鏡分劃尺刻度數為8毫米,測微鼓小讀數為0.01毫米,讀數顯微鏡的測量精度為0.01毫米。
二、儀器結構
1、 光學系統
讀數顯微鏡是一種光學計量儀器,其光學系統如圖1所示。物面7被外界自然光線或燈光照明后,反射光線經物鏡6成像在測微分劃板4、5的刻線面上,然后光線再經過目鏡進入人眼瞳孔中,在人眼視網膜上成物象。
2、 讀數顯微鏡內部結構及工作原理
圖2是讀數顯微鏡的外形圖,其內部結構如圖3所示。
讀數顯微鏡由測微目組、物鏡筒1、長筒2、鏡筒底座3所組成。長鏡筒靠鏡筒鎖緊螺絲20與鏡筒套合座19相連接。
測微目鏡組中,在目鏡的焦面上固定不動地裝著刻有從0至8毫米標尺的上分劃板(見圖4),一格的分劃值為1毫米、分劃板的刻線面朝下(對目鏡而言)。
在這個下平面上,在允許間隙0.02―0.05毫米范圍內,裝著第二塊玻璃分劃板5,在其朝向目鏡的上平面上刻有互為垂直的二根長絲線,當把玻璃分劃板4、5重合起來時,將看到如圖4所示的圖像。
分劃板5緊緊地與下分劃板座6相連接,下分劃板座6可以沿讀數鼓輪的測微螺絲7的軸心移動,下分劃板座6的移動平滑性由精制的滑板8、滑板槽9、拉力彈簧10、測微螺絲7與固定的讀數指示套11內的開口螺母12的良好配合來保證。當以順時針方向旋轉讀數鼓輪時,測微螺絲7使下分劃板6帶動下分劃板5向前移動;當以反時針方向旋轉讀數鼓輪時,拉力彈簧10將下分劃板座6并連同下分劃板5向后拉回。
讀數鼓輪的測微螺絲的螺距等于1毫米,而不動的上分劃板4的分劃值也等于1毫米,所以讀數鼓輪轉動一周,下分劃板5上的長線就相對上分劃板移動一格。這樣,根據不動的上分劃板便可以讀出數鼓輪的整轉數來。讀數鼓輪分成100格,而測微螺絲的螺距為1毫米,則讀數鼓輪每轉動一格便為0.01毫米。全部讀數等于上分劃板上的讀數加上讀數鼓輪上的讀數。
例如:若在目鏡視場內看到被測的線條處于標尺刻線3與4之間,而外部指示與讀數鼓輪的45格組合(如圖5與圖6),則測微目鏡指示數等于:
① 因被測的線條處于不動分劃板的3―4之間,因而整數取為3毫米;
② 讀數鼓輪的一格等于0.01毫米,則0.01×45=0.45毫米;
③ 測微目鏡的全部指數數為3+0.45=3.45毫米。
三、讀數顯微鏡的使用方法
將讀數顯微鏡置于被測物體上,使被測物體的被測部分用自然光或用燈光照明,然后調節目鏡螺旋,使視場中同時看清分劃板與物體像。
進行測量時,先旋動讀數鼓輪,使其刻有長絲線的玻璃分劃板移動,同時稍微轉動讀數顯微鏡,使豎直長絲線對準被量測部分,以便進行量測。
量測菱鎂混凝土構件裂縫寬度時,在讀數顯微鏡的視場中見一被放大的裂縫。若讀數顯微鏡玻璃分劃板4、5相重合時(即下分劃板上豎直長絲線處于上分劃板的刻度值4處),如圖7所示。移動讀數顯微鏡。使下分劃板上豎直長絲線與裂縫的一邊相切,得一讀數(4毫米),而后再旋動讀數鼓輪,使豎直長絲線與裂縫的另一邊相切,又得一讀數(5.45毫米)。則裂縫的寬度為二次讀數之差:
5.45毫米―4毫米=1.45毫米
若讀數顯微鏡下分劃板上的長絲線不在上分劃板刻度值的整數位置(如圖8)時,也可用移動讀數顯微鏡,使下分劃板上的豎直長絲線與裂縫的一邊相切的方法來量測裂縫的寬度。此時,得出一個讀數(2.50毫米);然后再旋動讀數鼓輪,使豎直長絲線與裂縫的另一邊相切,從而得出另一讀數(4.75毫米)。則所量測的裂縫寬度用二次讀數之差計算得出:
4.75毫米―2.50毫米=2.25毫米
用讀數顯微鏡量測裂縫的長度時,可采用沿其裂縫長度方向適當的加以標記,分段量測予以疊加的方法進行量測。
讀數顯微鏡也可以用來追尋觀察裂縫的發展情況。
在菱鎂混凝土構件試驗和檢驗過程中,常常需要對裂縫進行觀察和量測。
裂縫的觀察和尋找,目前一般靠眼睛或借助于放大鏡。需要準確地發現批裂縫時,可用連續搭接布置杠桿應變儀(或其它測量應變的儀表)等方法來解決?,F也有在試用導電漆膜法、貼片光彈法、脆性漆法、超聲波法等來量測構件裂縫大小的。但這些方法比較難于掌握。
菱鎂混凝土構件裂縫寬度的測量過去一般采用直尺或塞尺量測,但這種方法在實際量測過程中,往往不能準確的量測出菱鎂混凝土裂縫的寬度。為了準確的量測菱鎂混凝土構件裂縫的寬度,我們采用一種精確度高使用方便的讀數顯微鏡來進行量測?,F將讀數顯微鏡的性能規格、結構及使用方法簡介如下:
一、性能規格
讀數顯微鏡是光學計量儀器之一種,它的結構簡單,操作方便,適應范圍較廣,它可用作測定裂縫的寬度和長度、孔距、刻線度和距離等。
讀數顯微鏡目鏡的放大倍數為20,物鏡的放大倍數為1,顯微鏡放大倍數為20,有效測量范圍為6毫米,視場直徑9毫米,工作距離62毫米,目鏡分劃尺格值1毫米,目鏡分劃尺刻度數為8毫米,測微鼓小讀數為0.01毫米,讀數顯微鏡的測量精度為0.01毫米。
二、儀器結構
1、 光學系統
讀數顯微鏡是一種光學計量儀器,其光學系統如圖1所示。物面7被外界自然光線或燈光照明后,反射光線經物鏡6成像在測微分劃板4、5的刻線面上,然后光線再經過目鏡進入人眼瞳孔中,在人眼視網膜上成物象。
2、 讀數顯微鏡內部結構及工作原理
圖2是讀數顯微鏡的外形圖,其內部結構如圖3所示。
讀數顯微鏡由測微目組、物鏡筒1、長筒2、鏡筒底座3所組成。長鏡筒靠鏡筒鎖緊螺絲20與鏡筒套合座19相連接。
測微目鏡組中,在目鏡的焦面上固定不動地裝著刻有從0至8毫米標尺的上分劃板(見圖4),一格的分劃值為1毫米、分劃板的刻線面朝下(對目鏡而言)。
在這個下平面上,在允許間隙0.02―0.05毫米范圍內,裝著第二塊玻璃分劃板5,在其朝向目鏡的上平面上刻有互為垂直的二根長絲線,當把玻璃分劃板4、5重合起來時,將看到如圖4所示的圖像。
分劃板5緊緊地與下分劃板座6相連接,下分劃板座6可以沿讀數鼓輪的測微螺絲7的軸心移動,下分劃板座6的移動平滑性由精制的滑板8、滑板槽9、拉力彈簧10、測微螺絲7與固定的讀數指示套11內的開口螺母12的良好配合來保證。當以順時針方向旋轉讀數鼓輪時,測微螺絲7使下分劃板6帶動下分劃板5向前移動;當以反時針方向旋轉讀數鼓輪時,拉力彈簧10將下分劃板座6并連同下分劃板5向后拉回。
讀數鼓輪的測微螺絲的螺距等于1毫米,而不動的上分劃板4的分劃值也等于1毫米,所以讀數鼓輪轉動一周,下分劃板5上的長線就相對上分劃板移動一格。這樣,根據不動的上分劃板便可以讀出數鼓輪的整轉數來。讀數鼓輪分成100格,而測微螺絲的螺距為1毫米,則讀數鼓輪每轉動一格便為0.01毫米。全部讀數等于上分劃板上的讀數加上讀數鼓輪上的讀數。
例如:若在目鏡視場內看到被測的線條處于標尺刻線3與4之間,而外部指示與讀數鼓輪的45格組合(如圖5與圖6),則測微目鏡指示數等于:
① 因被測的線條處于不動分劃板的3―4之間,因而整數取為3毫米;
② 讀數鼓輪的一格等于0.01毫米,則0.01×45=0.45毫米;
③ 測微目鏡的全部指數數為3+0.45=3.45毫米。
三、讀數顯微鏡的使用方法
將讀數顯微鏡置于被測物體上,使被測物體的被測部分用自然光或用燈光照明,然后調節目鏡螺旋,使視場中同時看清分劃板與物體像。
進行測量時,先旋動讀數鼓輪,使其刻有長絲線的玻璃分劃板移動,同時稍微轉動讀數顯微鏡,使豎直長絲線對準被量測部分,以便進行量測。
量測菱鎂混凝土構件裂縫寬度時,在讀數顯微鏡的視場中見一被放大的裂縫。若讀數顯微鏡玻璃分劃板4、5相重合時(即下分劃板上豎直長絲線處于上分劃板的刻度值4處),如圖7所示。移動讀數顯微鏡。使下分劃板上豎直長絲線與裂縫的一邊相切,得一讀數(4毫米),而后再旋動讀數鼓輪,使豎直長絲線與裂縫的另一邊相切,又得一讀數(5.45毫米)。則裂縫的寬度為二次讀數之差:
5.45毫米―4毫米=1.45毫米
若讀數顯微鏡下分劃板上的長絲線不在上分劃板刻度值的整數位置(如圖8)時,也可用移動讀數顯微鏡,使下分劃板上的豎直長絲線與裂縫的一邊相切的方法來量測裂縫的寬度。此時,得出一個讀數(2.50毫米);然后再旋動讀數鼓輪,使豎直長絲線與裂縫的另一邊相切,從而得出另一讀數(4.75毫米)。則所量測的裂縫寬度用二次讀數之差計算得出:
4.75毫米―2.50毫米=2.25毫米
用讀數顯微鏡量測裂縫的長度時,可采用沿其裂縫長度方向適當的加以標記,分段量測予以疊加的方法進行量測。
讀數顯微鏡也可以用來追尋觀察裂縫的發展情況。










































